1.2 ARM微处理器

本系统采用Philips公司生产的LPC2131微处理器,它是基于一个支持实施仿真和跟踪的16/32位ARM7TD-

MI-S CPU的微处理器,具有高性能和低功耗的特性。

该处理器结构主要包括8 KB的片内RAM,多个串行接口,1个8位A/D转换器,2个32位定时器。处理器可通过外部存储器接口进行扩展。这些功能结构使LPC2131特别适用于工业控制和医疗系统。

1.3 人机交互接口

控制器具有一个LCD接口,用于实时显示采集的数据和经过自适应均衡后的数据,以方便工作人员现场调试和观察设备运行。该接口可以支持图形液晶。本系统采用128×64模组STN点阵图形液晶模块。该模块由列驱动器HD61202和行驱动器HD61203组成,可直接与8位CPU相接。两个控制器原理基本相同,可以简化显示模块的设计。

2 、算法原理

线性均衡器结构如图2所示。其中滤波器可以采用FIR或IIR结构。由于IIR滤波器存在不稳定性问题,因此采用FIR滤波器,其结构如图3所示。

采用μC/OS-II系统和LPC2131微处理器实现自适应均衡器的设计

工作原理为:发方首先发送一训练序列,收方收到经信道已失真的序列,再经滤波器得到,以此序列与训练序列相减得到误差εk,将误差输入自适应算法模块,根据算法不断调整滤波器系数,直到误差接近最小或达到允许误差范围内,此时均衡器能够使前后序列误差最小,从而进入锁定状态。此后就不再需要训练序列,这样均衡器就能够实现对信道码间串扰的补偿或抑制功能。目前最常用的自适应算法是最小均方误差算法,即LMS算法。它是一种易于实现、性能稳健、应用广泛的算法。依据原理框图和均方误差原则,可以得到LMS算法如下:设滤波器的输入为x(n),理想输出为d(n),实际输出为y(n),滤波器系数为ωi(n),(i=0,1,…,M-1),则:

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